Nokia 620 nejen pro fone
(podle Slávka, OK1VPU (at) OK0PPR mailto:ok1vpu (at) dragon.cz)
Asi před rokem se mi dostala do ruky NOKIA 620i a tak jsem sháněl nějakou
úpravu pro provoz v pásmu 70cm jak pro fone, tak i pro provoz PR. Úprava
dle OK2UCX popsaná na internetu (http://ww.qsl.net/ok0ns)
je pouze pro ne-ičkovou verzi, rozhodl jsem se pro vlastní stavbu nové
ovládací desky. Desku RX,TX-VCO a anténní přepínač jsem realizoval dle
úprav OK2UCX a OK2XDX za což jim děkuji.. Předem se omlouvám za jednoduchý
popis a zpracování celé dokumentace (píši takto poprvé a volného
času není nikdy dost). RDST byla odzkoušena pro FONE i na převaděče, na
PR 1200 proti OK0NCK, ale na PR9600 pouze zatím na příjem OK0NC (v Mladé
Boleslavi není silný signál ), vysílaní jen otestováno při nastavení pomocí
diagramu OKO s modemem YAMM (únor 2000)
POPIS :
Pro nastavení kmitočtu RDST je použit IC2 který je krokován na adresách
A0-A6 pomocí IC1. Na výstupech EPROM jsou potřebné průběhy pro nastavení
obvodů MB1501 na desce VCO (O0 - CLK, O1 – DATA, O2 – RXEN a O3 –
TXEN).Během 128 kroků se nejdříve nastaví dělicí poměr pro referenční oscilátor,
potom pro RX a nakonec pro TX. Toto se vše opakuje znova v době dané krystalem
X1 u IC1. Jeho kmitočet může být v rozsahu od 400kHz až 8Mhz. Zbývající
adresy A7-A10 u IC2 jsou použity pro nastavení kanálu (na schématu pro
16,jinak lze rozšířit dle použitého přepínače S1 a EPROM na více).
Při log.úrovni 1 na adrese A10 je pomocí T2, T3 a IC6A propojen subtón
(CTCSS) na modulační cestu (prvních 8 kanálů je bez – použito pro PR a
FONE direkt, zbylých 8 pro převaděče). CTCSS je tvořen pomocí IC3 a IC4.
Kmitočet je nastaven pomocí výstupů O4 – O7 IC2 (v této úpravě lze nastavit
79.7, 88.5, 114.8 a 136.5 Hz). Trimr P1 slouží pro nastavení úrovně CTCSS.Obvod
IC5B slouží jako modulační zesilovač pro mikrofon a úroveň modulace se
nastavuje pomocí P2.Zesílení zesilovače lze provést změnou R28. IC6A a
IC6B připojuje modulační cestu z MIC nebo PR podle toho, co zaklíčuje.
IC5D je použit pro dvouobvodovou modulaci (nutné pro PR 9600) a pro správné
nastavení (pomocí diagramu OKO) slouží P3. IC5A a IC5C je použit pro obvod
SQ, kde úroveň sepnutí se nastaví P6. IC5C ovládá IC6C který spíná
nf signál na P7 (regulace hlasitosti) a nf zesilovač IC9.Ten je pomocí
T14 blokován při vysílání. Emitorový sledovač s T4 je pro oddělení nf pro
PR. Pomocí T5 (PTT pro MIC) a T6 (PTT pro PR) jsou ovládány obvody (T7-T10)
pro přepínaní napětí 8V a 12V při TX. T11 a T12 slouží pro zapnutí radiostanice
pomocí S2 (není potřeba vypínač pro vetší proud). Trimrem P4 se nastavuje
menší výkon (např. 1W). Tranzistor T13 pomocí S3 připne trimr P5 na zem,
čímž dojde ke zvýšení výkonu PA (nastavit P5 na potřebný max výkon).Konektor
K1 je propojen na desku VCO, K2 na desku PA, K3 (RJ45) je pro připojení
mikrofonu (1- PTTMIC proti zemi, 2-7 zem, 8 MIC elekretový,napájen přes
R23) a K4 je původní CANON 15 (1 – PTT PR, 2 – IN PR, 3 a 4 zem, 7 – OUT
PR, 11 a 12 - +12V)
Poznámky ke stavbě :
Deska plošného spoje má vnější rozměr 109 x 70 mm, je oboustranná, kde
druhá celá strana je zem. Mimo vývody IC1-8,12 IC2-2,14,20,22,26,27
IC3-8,10 IC4-1,2,3,7 IC5-11 IC6-7 IC7-2
IC8-2 IC9-3,4 K3-2,3,4,5,6,7 + dva vedle (sousedí hned s konektorem
a slouží pro propojení spoje) K4-3,4 minus pól C29 a C30
jeden vývod R26 a anoda D3 je nutno zbývající otvory odvrtat. Většina
uvedených spojů je letována z obou stran. Na desce je 5 propojek L1 – L5,
dále je nutné u emitorů T9 a T13 proletovat obě strany desky mezi sebou
(neodvrtávat rovněž).Všechny součástky mimo integrovaných obvodů,X1,X2,D1-D6,C9
,C10 C21,C29,C30,R24,R26,R51,F1 jsou v provedení SMD (SMD jsou pájeny ze
strany spojů). Jako S1 jsem použil palcový přepínač 16 poloh (použité např.
u Bulhara, rovněž je i v katalogu CONRAD). Jako P7 jsem použil otočný přepínač,
kde jsem jednotlivé stupně hlasitosti nastavil odpory a druhá sekce slouží
pro zapnutí RDST – S2.Diody LQ1 a LQ2 spolu s R58 a R59 jsou mimo desku.Pojistka
F1, FET T12, dioda D7 a i tranzistory NPN (SMD označení 1K) a PNP (3K)
jsou z původní desky N620.
Použité součástky :
T1 BC848 C8 1mF
R20 10k
T2 BC848 C9 47mF
R21 22k
T3 BC858 C10 10nF R22
2k2
T4 BC848 C11 1mF
R23 4k7
T5 BC858 C12 1mF
R24 M1
T6 BC858 C13 47nF R25
M1
T7 BC848 C14 1nF
R26 M1
T8 BC858 C15 1nF
R27 1k
T9 BC848 C16 100pF R28 22k
T10 BC858 C17 100nF R29 1k
T11 BC848 C18 22nF R30 M22
T12 IRFR 9323 C19 470nF R31 1k
T13 BC848 C20 100nF R32 8k2
T14 BC848 C21 100mF
R33 M33
C22 100nF R34 10k
D1 1N4148 C23 10mF
R35 39k
D2 1N4148 C24 100nF R36 2j2
D3 1N4148 C25 10mF
R37 M1
D4 1N4148 C26 1mF
R38 10k
D5 1N4148 C27 100nF R39 M1
D6 1N4148 C28 100nF R40 10k
D7 SMMG 15 C29 100mF
R41 M1
C30 10mF R42 M1
IC1 4060 C31 100nF R43 10k
IC2 27C64 C32 1mF
R44 M1
IC3 4569 C33 1mF
R45 M1
IC4 74HC74 C34 1mF
R46 10k
IC5 LM324
R47 33k
IC6 4066 R1 1M
R48 10k
IC7 7808 R2 10k
R49 M1
IC8 78L05 R3 10k
R50 10k
IC9 LM386 R4 10k
R51 47k
R5 10k R52 10k
P1 10k R6 2M7
R53 M1
P2 50k R7 M33
R54 10k
P3 10k R8 22k
R55 10k
P4 50k R9 10k
R56 M1
P5 50k R10 47k
R57 10k
P6 50k R11 10k
R58 1k
R12 27k R59 1k
C1 33pF R13 10k
C2 33pF R14 M1
LQ1 zelená
C3 22pF R15 10k
LQ2 červená
C4 470pF R16 10k
C5 47nF R17 M1
X1 4Mhz pouzdro HC49U/S
C6 100nF R18 M1
X2 32,768kHz
C7 1mF
R19 M1
Popis obsahu paměti :
Příklad výpisu obsahu paměti pro první kanál
ADR 0 1 2
3 4 5 6 7 8
9 A B C D E
F
000 00 01 00 01
00 01 00 01 00 01 02 03
00 01 00 01
010 00 01 00 01
00 01 00 01 00 01 00 01
00 01 02 03
020 00 0C 00 00
00 01 00 01 00 01 02 03
00 01 00 01
030 00 01 02 03
02 03 02 03 00 01 00 01
00 01 00 01
040 02 03 00 01
00 01 00 01 00 01 00 04
00 00 00 00
050 00 00 00 00
00 01 00 01 00 01 02 03
00 01 00 01
060 00 01 00 01
02 03 02 03 02 03 00 01
02 03 02 03
070 00 01 00 01
00 01 00 01 00 01 00 08
00 00 00 00
Adresa 000-021 nastavení kroku 25kHz pro RX a TX současně
024-04B nastaveni
kmitočtu RX
054-07B nastaveni
kmitočtu TX
První číslo ( v uvedeném příkladu je vždy 0) udává dělicí poměr pro
CTCSS (1 pro 136.5Hz, 7 pro 79.7, C pro 88.5 a E pro 114.8). Pro prvních
8 kanálů není potřeba zadávat, CTCSS se zapíná až pro 9. – 16. kanál.Druhé
číslo je použito pro nastavení kmitočtů.
Dělicí poměr adr RX hodnota LOG
adr TX hodnota LOG
16384 2A-2B
x2 x3 1 5A-5B x2 x3
1
8192 2C-2D
x0 x1 0 5C-5D x0 x1
0
4096 2E-2F
x0 x1 0 5E-5F x0 x1
0
2048 30-31
x0 x1 0 60-61 x0 x1
0
1024 32-33
x2 x3 1 62-63 x0 x1
0
512 34-35
x2 x3 1 64-65 x2 x3
1
256 36-37
x2 x3 1 66-67 x2 x3
1
128 38-39
x0 x1 0 68-69 x2 x3
1
64
3A-3B x0 x1 0
6A-6B x0 x1 0
32
3C-3D x0 x1 0
6C-6D x2 x3 1
16
3E-3F x0 x1 0
6E-6F x2 x3 1
8
40-41 x2 x3 1
70-71 x0 x1 0
4
42-43 x0 x1 0
72-73 x0 x1 0
2
44-45 x0 x1 0
74-75 x0 x1 0
1
46-47 x0 x1 0
76-77 x0 x1 0
Je-li na uvedených adresách posloupnost 0 a 1 znamená to log
0 , 2 a 3 znamená to log 1
Dělicí poměr je dán vydělením kmitočtu oscilátoru 25 (krok 25kHz).Výsledné
číslo se rozloží dle výše uvedené tabulky a podle log 0 nebo 1 se doplní
na uvedené adresy hodnoty x0 x1 nebo x2 x3(x dle CTCSS). Toto vše je potřeba
dělat důkladně,aby byl výsledek správný.Pro přijímač je oscilátor o 21.4Mhz
nad přijímaným kmitočtem.Uvedený výpis jednoho kanálu je pro kmitočet 433.200Mhz.
Další kanály začínají na adresách – 2k 80,3k 100,4k 180,atd. Pro mnou používané
kmitočty jsem přiložil v souboru N620.HEX výpis obsahu paměti.Na adrese
800 jsou vypsané uvedené kmitočty včetně CTCSS.
Autorem tohoto popisu je Slávek, OK1VPU, proto veškeré technické
dotazy ohledně této přestavby Nokie 620i směřujte na Slávkův e-mail: mailto:ok1vpu (at) dragon.cz.
Zpět na hlavní stránku Technika
provozu PR.